Principe de fonctionnement :
L'analyse thermogravimétrique (TG, TGA) est une méthode permettant d'observer les changements de masse d'un échantillon en fonction de la température ou du temps lors de processus de chauffage, de maintien à température constante ou de refroidissement, dans le but d'étudier la stabilité thermique et la composition des matériaux.
L'analyseur thermogravimétrique TGA103A est largement utilisé dans la recherche et le développement, l'optimisation des processus et le contrôle de la qualité dans divers domaines tels que les plastiques, le caoutchouc, les revêtements, les produits pharmaceutiques, les catalyseurs, les matériaux inorganiques, les matériaux métalliques et les matériaux composites.
Avantages structurels :
1. Le chauffage du corps du four adopte un enroulement à double rangée de fil en alliage de platine et de rhodium, un métal précieux, réduisant les interférences et le rendant plus résistant aux hautes températures.
2. Le capteur du plateau est fabriqué à partir d'un fil en alliage de métal précieux et est finement travaillé, avec des avantages tels que la résistance aux hautes températures, la résistance à l'oxydation et la résistance à la corrosion.
3. Séparer l'alimentation électrique et la partie de dissipation de chaleur de l'unité principale afin de réduire l'impact de la chaleur et des vibrations sur le microcalorimètre.
4. L'hôte adopte un four de chauffage isolé pour atténuer l'impact thermique sur le châssis et l'équilibre thermique micrométrique.
5. Le corps du four est doté d'une double isolation pour une meilleure linéarité ; il est équipé d'un système de levage automatique permettant un refroidissement rapide ; grâce à sa sortie d'évacuation des gaz, il peut être utilisé conjointement avec des technologies infrarouges et autres.
Avantages du contrôleur et du logiciel :
1. Adoption de processeurs ARM importés pour une vitesse d'échantillonnage et de traitement plus rapide.
2. Un convertisseur analogique-numérique à quatre canaux est utilisé pour collecter les signaux TG et les signaux de température T.
3. Régulation du chauffage par algorithme PID pour un contrôle précis. Chauffage possible en plusieurs étapes et maintien à température constante.
4. Le logiciel et l'instrument utilisent une communication bidirectionnelle USB, permettant un fonctionnement à distance complet. Les paramètres de l'instrument peuvent être configurés et son fonctionnement arrêté via le logiciel.
5. Écran tactile couleur 24 bits de 7 pouces pour une meilleure interface homme-machine. L'étalonnage TG peut être effectué directement sur l'écran tactile.
Paramètres techniques :
1. Plage de température : Température ambiante à 1250 °C
2. Résolution de température : 0,001 °C
3. Fluctuation de température : ± 0,01 °C
4. Vitesse de chauffage : 0,1 à 100 °C/min ; vitesse de refroidissement : -0,1 à 40 °C/min
5. Méthode de régulation de la température : régulation PID, chauffage, température constante, refroidissement
6. Contrôle du programme : Le programme définit plusieurs étapes de montée en température et de maintien de la température, et peut définir simultanément cinq étapes ou plus.
7. Plage de mesure de la balance : 0,01 mg à 3 g, extensible à 50 g
8. Précision : 0,01 mg
9. Durée de maintien à température constante : réglable ; configuration standard ≤ 600 min
10. Résolution : 0,01 µg
11. Mode d'affichage : écran LCD de 7 pouces
12. Dispositif d'atmosphère : Débitmètres de gaz bidirectionnels intégrés, incluant la commutation de gaz bidirectionnelle et la régulation du débit.
13. Logiciel : Le logiciel intelligent enregistre automatiquement les courbes TG pour le traitement des données. Les coordonnées TG/DTG, qualité et pourcentage sont librement interchangeables. Le logiciel intègre une fonction d’ajustement automatique qui étend et met à l’échelle automatiquement l’affichage du graphique.
14. Le circuit de gaz peut être configuré pour basculer automatiquement entre plusieurs sections sans nécessiter de réglage manuel.
15. Interface de données : interface USB standard, logiciel dédié (le logiciel est mis à jour périodiquement et gratuitement)
16. Alimentation : 220 V CA, 50 Hz
17. Balayage de courbes : balayage en chauffage, balayage à température constante, balayage en refroidissement
18. Cinq graphiques de test peuvent être ouverts simultanément pour une analyse comparative
19. Logiciel d'exploitation avec certificats de droits d'auteur correspondants, la fréquence de test des données peut être sélectionnée parmi temps réel, 2S, 5S, 10S etc.
20. Types de creusets : creuset en céramique, creuset en aluminium
21. Le corps du four dispose de deux modes de levage, automatique et manuel, permettant un refroidissement rapide ; en ≤ 15 minutes, la température passe de 1 000 °C à 50 °C.
22. Dispositif de refroidissement externe par eau pour isoler l'effet de dérive thermique sur le système de pesage ; plage de température : -10 à 60 °C
Conforme aux normes de l'industrie :
Méthode thermogravimétrique des polymères plastiques : GB/T 33047.3-2021
Méthode pédagogique d'analyse thermique : JY/T 0589.5-2020
Détermination de la teneur en caoutchouc dans le caoutchouc composite chloroprène : SN/T 5269-2019
Méthode d'analyse thermogravimétrique des matières premières de biomasse agricole : NY/T 3497-2019
Détermination de la teneur en cendres du caoutchouc : GB/T 4498.2-2017
Caractérisation thermogravimétrique des nanotubes de carbone à paroi unique par nanotechnologie : GB/T 32868-2016
Méthode d'essai pour la détermination de la teneur en acétate de vinyle dans les copolymères d'éthylène-acétate de vinyle destinés aux modules photovoltaïques – Méthode d'analyse thermogravimétrique : GB/T 31984-2015
Méthode d'essai de vieillissement thermique rapide pour les peintures et toiles imprégnées d'isolants électriques : JB/T 1544-2015
Caoutchouc et produits en caoutchouc – Détermination de la composition du caoutchouc vulcanisé et non vulcanisé – Méthode d’analyse thermogravimétrique : GB/T 14837.2-2014
Méthode d'analyse thermogravimétrique pour la détermination de la température d'oxydation et de la teneur en cendres des nanotubes de carbone : GB/T 29189-2012
Détermination de la teneur en amidon dans les plastiques à base d'amidon : QB/T 2957-2008
(Présentation de certaines normes industrielles)
Tableau de test partiel :
1. Comparaison de la stabilité entre les polymères A et B, le polymère B présentant une température de perte de masse globale plus élevée que le polymère A ; meilleure stabilité
2. Analyse de la perte de poids de l'échantillon et du taux de perte de poids : application DTG
3. Analyse comparative des tests répétitifs : deux tests ouverts sur la même interface, analyse comparative
Cclients coopératifs :
| Industrie des applications | Nom du client |
| Entreprises réputées | Machinerie routière du Sud |
| Groupe électronique Changyuan | |
| Groupe Univers | |
| Produit chimique de Jiangsu Sanjili | |
| Zhenjiang Dongfang Bioengineering Equipment Technology Co., Ltd | |
| Matériaux polymères de Tianyongcheng (Jiangsu) Co., Ltd | |
| Institut de recherche | Institut de recherche sur l'industrie du cuir et de la chaussure de Chine (Jinjiang) Co., Ltd |
| Institut de thermophysique de l'ingénierie, Académie chinoise des sciences | |
| Centre d'inspection de la qualité de la construction du Jiangsu | |
| Institut de recherche sur les technologies de fabrication intelligente de Nanjing Juli | |
| Institut de métrologie, d'essais et d'inspection de Ningxia Zhongce | |
| Centre d'essais de sécurité des produits industriels et de consommation d'import-export de Changzhou | |
| Centre de contrôle de la qualité des produits en bois du Zhejiang | |
| Institut de recherche sur les technologies de fabrication intelligentes de Nanjing Juli Co., Ltd | |
| Institut d'inspection de la qualité de Xi'an | |
| Institut de recherche en technologie industrielle de Weihai, Université du Shandong | |
| collèges et universités | Université Tongji |
| Université des sciences et technologies de Chine | |
| Université chinoise du pétrole | |
| Université chinoise des mines et de la technologie | |
| Université du Hunan | |
| Université de technologie de Chine du Sud | |
| Université du Nord-Est | |
| Université de Nankin | |
| Université des sciences et technologies de Nanjing | |
| Université de Ningbo | |
| université du Jiangsu | |
| Université de technologie du Shaanxi | |
| université de Xihua | |
| Université de technologie de Qilu | |
| Université Minzu du Guizhou | |
| Université de technologie de Guilin | |
| Université de technologie du Hunan |
Liste de configuration :
| numéro de série | Nom de l'accessoire | Quantité | notes |
| 1 | hôte lourd et chaud | 1 unité | |
| 2 | clé USB | 1 pièce | |
| 3 | Ligne de données | 2 pièces | |
| 4 | Ligne électrique | 1 pièce | |
| 5 | Creuset en céramique | 200 pièces | |
| 6 | Plateau d'échantillons | 1 ensemble | |
| 7 | Dispositif de refroidissement à eau | 1 ensemble | |
| 8 | Bande brute | 1 rouleau | |
| 9 | Boîte standard | 1 sac | |
| 10 | Fusible 10A | 5 pièces | |
| 11 | Cuillère échantillonneuse/tige de pression échantillonneuse/pince à épiler | 1 chacun | |
| 12 | Boule de nettoyage de poussière | 1 | |
| 13 | Trachée | 2 pièces | Φ8mm |
| 14 | Instructions | 1 exemplaire | |
| 15 | Garantie | 1 exemplaire | |
| 16 | Certificat de conformité | 1 exemplaire | |
| 17 | Dispositif cryogénique | 1 ensemble |